碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,它要解决现有锂离子电池负极用碳酸锰/石墨烯复合材料的制备周期长,电化学性能较低的问题。制备方法:一、将石墨放入H2SO4溶液中,再加入KMnO4,温度升高到85~98℃后加入去离子水和H2O2,得到Mn/氧化石墨溶液;二、超声处理;三、加入碳酸钠溶液,调节体系的pH至9~11;四、水浴加热,过滤收集沉淀,清洗、干燥后得到碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料。发明将制备氧化石墨所用到的高锰酸钾中的锰作为后续复合材料的锰源,提高原料利用率,缩短制备时间,作为锂离子电池负极材料增强了循环性能和比容量。
一种含硼元素和含氟官能团物质的用途,属于锂硫电池技术领域。所述电解液添加剂(1)含有硼元素,能够在电极表面形成一层保护层;(2)含有含氟官能团,能够形成含LiF的无机保护层。本发明的优点是:该含硼元素和含氟官能团的物质作为电解液的添加剂,可用于醚类或酯类溶剂体系,适用于多种锂盐体系。该添加剂可以促进负极表面形成稳定的SEI膜,并抑制电解液的分解,通过原位电化学红外光谱和原位电化学质谱分析,该电解液的添加剂可以明显抑制锂硫电池充放电循环过程中产气,从而提高了电池的循环稳定性及倍率性能,具有优异抑制锂硫电池产气的性能,可以提高锂硫的电池的循环性能、安全性能,为促进锂硫电池的商业化提供技术支持。
本发明涉及一种可以节省汽车燃油的方法及其装置,包含:磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4),开关(3),点烟器输出端子(1),高频滤波电容(4),输出稳压电路(2);磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4)串联组成磷酸铁锂离子电池组,点烟器输出端子(1)通过延长线连接到汽车的点烟器插口,输出稳压电路(2)调节点烟器输出端子(1)输出电压稳定,高频滤波电容(4)与输出稳压电路(2)并联,开关(3)连接在磷酸铁锂离子电池组和输出稳压电路(2)之间,控制电源开启或关闭。
本发明提供的是一种具有三维结构的石墨烯与MoS2纳米复合材料及制备方法和应用。将2-5mg石墨烯、15-35mg的MoO3、0.3-0.6g尿素和30-60mg硫代乙酰胺溶解在15ml去离子水和35ml乙醇混合溶液中,200℃保温干燥18~24小时,自然冷却到室温后,沉淀用水和乙醇清洗,60℃下真空干燥后得到复合材料。按照质量比为8:1:1将石墨烯与MoS2纳米复合材料、导电碳和羧甲基纤维素钠混合,制成锂离子电池负极材料。本发明的方法工艺简单,操作方便,可控性强,产量高。所得复合材料有着极好的锂离子电池循环特性和很高的容量,可作为锂离子电池负极材料、电容器电极材料、润滑剂、吸波材料等。
本发明公开了一种固态电解质原位界面层修饰方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、利用压片法制备石榴石型固态电解质片,并将其在空气中放置;步骤二、将碳化钛修饰在石榴石型固态电解质片的表面,随后将其在高温下烧结,得到碳化钛修饰后的石榴石型固态电解质片。本发明使用少量的碳化钛通过简单的手段便可以在原位上将原本亲锂性极差的Li2CO3等物质转化为具备良好亲锂性的Li(8‑3.5x)TixO4物质,这种原位生成的反应可以实现在反应体系中实时产生、不经分离、实时作用于底物,保证了反应的充分性及完全性;经此原位转化后得到的界面具备极其优异的亲锂性,并表现出低的界面阻抗,保证了电池的长时间循环。
本发明涉及一种低成本固体电解质薄膜,其特征在于,由聚合物基体、双三氟甲磺酰亚胺基锂和柠檬酸以5:1:0.05的质量比组成,聚合物基体是聚偏二氟乙烯:聚氯乙烯质量比为4:1的混合物。本发明所述的低成本固体电解质薄膜有好的电化学性能,用该低成本固体电解质薄膜组装成锂/电解质膜/锂电池测试,计算得到锂离子迁移数为0.53;组装成锂/电解质膜/磷酸铁锂电池在室温下测试,0.2C倍率充放电,在第6个循环后放电比容量稳定在150.81mAh/g,效率稳定在70%。
本发明公开了一种含有氧空位的二氧化锰/硫复合材料的制备方法及应用,所述方法步骤如下:(1)将二氧化锰在惰性气体保护下加热,得到含有氧空位的二氧化锰;(2)将含有氧空位的二氧化锰与单质硫混合,加热煅烧,得到含有氧空位的二氧化锰/硫复合材料。与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:(1)二氧化锰具有很好的多硫化锂吸附能力,能够提升锂硫电池的稳定性。(2)含有氧空位的二氧化锰具有很好的催化活性,能够促进多硫化锂向硫化锂的转变,催化锂硫电池放电过程,减少多硫化锂的溶解。(3)通过不同的煅烧温度和时间可以控制二氧化锰中氧空位的含量,从而控制锂硫电池整体的性能。
石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料及其制备方法,它涉及用于锂-硫二次电池正极材料的石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的锂硫电池正极材料石墨烯包覆的含硫复合材料的电化学性能低的技术问题。本发明的石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料是在硫/多孔碳复合材料颗粒的外表面均匀包覆石墨烯片层,并在颗粒之间形成石墨烯导电网络,所得的石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料具备分级核-壳结构。制法:将硫/多孔碳复合材料加入到长期稳定的、石墨烯片层在水中高度分散的石墨烯浆中混合包覆制得。该正极材料具备高比容量、长循环寿命和良好的高倍率性能。可用于锂二次电池中做正极材料。
一种高容量、高倍率与高振实密度钠离子电池正极材料及其制备方法,制备方法为:采用共沉淀法制备锰镍钴碳酸盐球形前驱体;将锰镍钴碳酸盐球形前驱体与锂源进行均匀混合、煅烧,获得球形富锂锰基正极材料;将球形富锂锰基正极材料进行离子交换后处理,得到高容量、高倍率与高振实密度钠离子电池正极材料。本发明通过晶体成核控制剂与络合剂的共同作用,降低共沉淀体系的结晶表面能,构筑微米级致密球形颗粒提高材料振实密度,利用低熔点钠盐与富锂材料发生离子交换反应,使富锂材料中的部分锂离子与钠离子交换,同时脱出部分过渡金属离子,共同实现钠离子嵌入与过渡金属空位构筑,克服富锂材料无法直接用作高容量钠离子正极材料的缺点。
本发明公开了一种制备高力学性能电池隔膜的方法,该方法利用二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)中的氰酸酯基与聚乙烯‑乙烯醇磺酸锂(EVOH‑SO3Li)纤维膜上的羟基之间发生反应生成氨脂基,使得聚乙烯‑乙烯醇磺酸锂(EVOH‑SO3Li)纤维之间发生交联从而制成一种新的隔膜,弥补了高压静电纺丝隔膜力学性能差的缺点,实现了锂离子电池隔膜更高的强度与韧性。该方法包括如下步骤:(1)聚乙烯‑乙烯醇磺酸锂(EVOH‑SO3Li)的制备(2)配置聚乙烯‑乙烯醇磺酸锂(EVOH‑SO3Li)纺丝液并通过高压静电纺丝制备成纤维膜(3)制备二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)交联改性静电纺聚乙烯‑乙烯醇磺酸锂(EVOH‑SO3Li)锂离子电池隔膜。
本发明一种无创腔内照明系统,其特征在于,包括:照明子系统及磁力固定模块,所述磁力固定模块通过电磁力与所述照明子系统磁力连接,所述照明子系统包括外壳、电路板、永磁铁环及锂电池,所述外壳外壁设置若干个微型LED无影灯,所述外壳上设置压力传感器,所述外壳内部设置容腔,所述容腔内设置所述电路板,所述电路板与所述锂电池电连接,所述锂电池底端设置无线充电接收器,所述永磁铁环套设于所述锂电池,所述电路板分别与所述微型LED无影灯及所述压力传感器电连接,所述外壳底端与后盖固定连接,本发明提供腔内全视野明亮区域,方便腔内进行手术操作,避免现有腔镜的光源产热对仪器造成损坏,增加腔镜仪器的寿命和准确度,减少无影灯损耗。
本发明涉及一种可以改善汽车动力的方法及其电源,包含:磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4),开关(6),输入端子(1),点烟器输出端子(2),充电控制电路(3),输出稳压电路(4);磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4)串联组成磷酸铁锂离子电池组,输入端子(1)连接交流电源,为磷酸铁锂离子电池组提供充电所需电能,充电控制电路(3)控制充电电流和充电截止,点烟器输出端子(2)通过延长线连接到汽车的点烟器插口,输出稳压电路(4)调节点烟器输出端子(2)输出电压稳定,开关(6)连接在磷酸铁锂离子电池组和输出稳压电路(4)之间,控制电源开启或关闭。
含丙烯基功能化离子液体的聚合物电解质的制备方法及其应用,涉及一种功能化离子液体的聚合物电解质的制备方法及其应用。是要解决现有的离子液体电化学稳定性差,与电极材料的相容性差的问题。电解质制备方法:一、将P(VdF-HFP)溶解于N-甲基吡咯烷酮溶剂中,加入锂盐和离子液体,搅拌得凝胶状物;二、将凝胶状物倒入聚四氟乙烯模具中,真空干燥,即可得到电解质膜。含丙烯基功能化离子液体的聚合物电解质用于组装锂离子电池。该电解质具有热稳定性高、无可燃性、毒性小、无漏液等优点,能够大大提高锂离子电池的安全性能。具有优异的电化学性能,与LiFePO4电极材料具有较好的相容性和稳定性。用于锂离子电池领域。
一种双层膜保护金属负极的方法,本发明涉及锂金属电极保护材料领域,具体涉及一种双层膜保护金属负极的方法。本发明是要解决现有抑制锂枝晶生长的方法安全性欠佳、界面电阻大、不能从根本上消除枝晶生长及技术繁琐难度较大等问题。方法:一、制备外层保护的复合薄膜;二、制备双层保护的金属电极。本发明中纳米粉体层可有效消除枝晶,复合薄膜层可阻止枝晶刺穿而提高电池的安全性和稳定性,得到的ZnO/(PVDF‑HFP)‑ZnO双层保护的锂金属对称电池的整体阻抗值比未保护的锂金属对称电池降低了80%~97%。经过该双层保护材料修饰后锂金属电极的稳定性明显提高,锂枝晶得到有效抑制。本发明应用于锂金属电极的制备和修饰领域。
本发明公开了一种含复合添加剂的电解液,包含电解质锂盐、有机溶剂和复合添加剂,所述有机溶剂为碳酸酯类溶剂,所述复合添加剂为具有强路易斯碱阴离子基团的盐和硝酸锂,并可以将上述电解液应用于锂离子电池或锂金属电池。本发明的电解液可在负极表面反应生成一层富含锂氮氧化物、氧化锂等无机快离子固态电解质保护膜,加快锂离子在固态电解质膜中的传输,增强固态电解质膜的强度,进而改善锂离子电池的常温和高温快充循环性能、常温和低温功率性能;并且复合添加剂与目前主流使用的氟代碳酸乙烯酯添加剂有很好的兼容性。
一种改善高压正极材料正极表面膜的电解液,属于锂离子电池领域。所述电解液由有机溶剂、锂盐和电解液添加剂组成,其中:有机溶剂由20~30?wt.%环状碳酸酯、40~60?wt.%线性碳酸酯和10~40?wt.%?氟代碳酸乙烯酯?(FEC)?组成,锂盐的浓度为0.9?~?1.2?mol/L,电解液添加剂由正极成膜剂和正极表面膜稳定剂组成,在电解液中成膜剂的含量为0.05?~?0.2?wt.%,正极表面膜稳定剂的含量为0.1?~4.0?wt.%。本发明可以显著改善富锂锰基固溶体正极材料的高温循环性能,有效抑制其容量的衰减。
本发明公开了一种聚异氰尿酸酯基阻燃凝胶聚合物电解质及其制备方法,所述聚合物电解质以异氰尿酸酯基单体材料和锂盐为原料制备而成,其中:异氰尿酸酯基单体材料为异氰尿酸二烯丙基丙酯、异氰尿酸三烯丙酯、异氰尿酸三缩水甘油酯、双(2‑羧乙基)异氰尿酸酯,三(2‑丙烯酰氧乙基)异氰尿酸酯中的一种或多种;锂盐选自双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂中的至少一种。本发明利用异氰尿酸酯基有机单体聚合形成网络,通过本身异氰尿酸酯基的热稳定性、原位构筑具有阻燃效果的凝胶聚合物电解质材料,制备工艺简单可控,操作简便,所得产品性能优良,安全、便于大规模的工业化生产。
一种石墨烯/SnO2/Si@PPy复合材料的制备方法,它涉及锂离子电池的负极材料。它要解决现有采用微米级硅粉制备的硅基锂离子电池存在充放电比容量低、循环寿命短的问题。方法。本发明中Si粉表面包覆的PPy能够对Si在充放电过程中的膨胀起限制作用,表面的石墨烯/SnO2复合材料能增加负极材料的比容量,在石墨烯/SnO2/Si@PPy材料互相接触时,石墨烯/SnO2能够快速传递电子,提高石墨烯/SnO2/Si@PPy复合材料的电化学性能。这种石墨烯/SnO2/Si@PPy负极及其特殊的结构能够提高锂离子电池的充放电比容量、延长循环寿命,微米级Si粉大幅降低成本。本发明适用于硅基锂离子电池的负极材料。
本实用新型涉及一种电池管理系统,包括:光耦开关阵列,开关阵列和锂电池组连接实现对各个单体锂电池的切换选择;处理器,处理器用于控制光耦开关阵列实现对单体锂电池的电压进行采集,并对采集的电压信息进行分析处理;以及均衡模块,均衡模块根据处理器的分析结果对电压过高的单体锂电池向锂电池组的其他锂电池进行放电,对电压过低的单体锂电池进行充电。本实用新型的有益效果是:通过处理器和光耦开关阵列相互配合实时获取单体锂电池的电压信息,并通过均衡模块实现单体电池均衡,保证电池组的一致性,延长了单体锂电池的使用寿命。
本发明涉及一种矿产开采设备专用的电池供电节能电机,其结构包括:子电机转子、子电机、锂电池、固定套件、主电机、电缆、锂电池安装槽;所述的子电机的外侧设置锂电池安装槽,锂电池安装在锂电池安装槽内,锂电池为子电机供电;固定套件安装在主电机上,子电机嵌入到固定套件内,子电机转子安装在子电机内;主电机通过电缆与外界电源连接。本发明提出的一种矿产开采设备专用的电池供电节能电机,采用在子电机的外侧设置锂电池槽并将锂电池安装在锂电池槽内为子电机提供电源的设计,使子电机在不用外接电源的情况下可以运转,其结构简单,设计巧妙,使电机的应用更加广泛,具有广阔的市场前景。
本实用新型涉及一种可以节省汽车燃油的电源装置,包含:磷酸铁锂离子电芯一(5-1),磷酸铁锂离子电芯二(5-2),磷酸铁锂离子电芯三(5-3),磷酸铁锂离子电芯四(5-4),开关(3),点烟器输出端子(1),高频滤波电容(4),输出稳压电路(2);磷酸铁锂离子电芯一(5-1)、磷酸铁锂离子电芯二(5-2)、磷酸铁锂离子电芯三(5-3)和磷酸铁锂离子电芯四(5-4)串联组成磷酸铁锂离子电池组,点烟器输出端子(1)通过延长线连接到汽车的点烟器插口,输出稳压电路(2)调节点烟器输出端子(1)输出电压稳定,高频滤波电容(4)与输出稳压电路(2)并联,开关(3)连接在磷酸铁锂离子电池组和输出稳压电路(2)之间,控制电源开启或关闭。
本发明涉及一种双驱动电机,其结构包括:旋转电机转子、旋转电机、锂电池、固定套件、驱动电机、电缆、锂电池安装槽;所述的旋转电机的外侧设置锂电池安装槽,锂电池安装在锂电池安装槽内,锂电池为旋转电机供电;固定套件安装在驱动电机上,旋转电机嵌入到固定套件内,旋转电机转子安装在旋转电机内;驱动电机通过电缆与外界电源连接。本发明提出的一种双驱动电机,采用在旋转电机的外侧设置锂电池槽并将锂电池安装在锂电池槽内为旋转电机提供电源的设计,使旋转电机在不用外接电源的情况下可以运转,其结构简单,设计巧妙,使电机的应用更加广泛,具有广阔的市场前景。
一种铜包覆铬氧化物正极的制备方法及其应用,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的是为了进一步提升铬氧化物正极材料的放(电)比容量、动力学过程及倍率性能,所述方法为:将三氧化铬通过高温煅烧、球磨、水洗处理,制备铬氧化物正极;在铬氧化物正极表面包覆铜。采用铜包覆铬氧化物正极、单锂离子选择性隔膜、含锂负极和醚类或酯类电解液组装电池。本发明利用铜在锂离子电池正极一侧特殊的电化学行为,基于Cu‑Cu2+电化学反应具有较高的放电电压平台和比容量,可实现对电池正极材料动力学过程、放电容量及电压平台的显著提升。
一种电动汽车动力电池充电/加热控制方法,涉及锂离子动力电池加热及充电技术领域。解决了低温环境使用锂离子动力电池需要进行预热,而现有的外部加热装置存在加热温度分布不均,易对电池造成损害的问题。本发明当锂离子动力电池的表面温度低于设定温度时,若电池的剩余电量SOC低于预设值时,由电源对超级电容充电,超级电容经双向DC/DC对锂离子动力电池进行交变激励加热。否则由锂离子动力电池提供自加热能量,经由双向DC/DC向超级电容进行交变频率充放电,实现对锂离子动力电池的交变激励加热,当锂离子动力电池温度大于设定温度,当锂离子动力电池不满电时,对其进行充电,直至锂离子动力电池电量充满为止,本发明适用于动力电池加热充电使用。
本发明公开了一种碘-硫/碳复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料由单质硫、单质碘和导电炭黑组成,其质量比为25~85:0.05~40:5~70,制备步骤如下:将单质硫、单质碘与导电炭黑混合均匀,然后加热到120~158℃,恒温处理3~48小时,冷却之后得到锂硫电池正极材料。上述碘-硫/碳复合材料可用于锂硫二次电池的正极材料。本发明使用单质碘添加到硫电极,使其在首次放电之后生成固体电解质——碘化锂,从而改善硫电极的锂离子传导状况而改善锂硫电池的倍率性能,具有制备方法简单、可批量化生产、电化学综合性能好、倍率性能优异、活性物质在电极中分散性好、循环稳定性好等优点。
一种直冷机,属于余热利用技术领域。本发明解决了现有的吸收式制冷机组无法利用高温的工业污废水作为驱动热源,导致污废水中的热量无法得到有效利用的问题。通过稀溴化锂溶液管将吸收器内的稀溴化锂溶液输送至溴化锂溶液腔内,溴化锂溶液腔的下部与吸收器的上部之间通过浓溴化锂溶液管连通,通过浓溴化锂溶液管将溴化锂溶液腔内形成的浓溴化锂溶液输送至吸收器内,污废水通过污废水进水管连通进入闪蒸室内进行闪蒸,闪蒸后的蒸汽向上运动并与溴化锂溶液腔内的稀溴化锂溶液进行换热,稀溴化锂溶液的冷剂水降膜蒸发,蒸发后的蒸汽通过第一蒸汽通道进入冷凝器,闪蒸后的污废水通过污废水退水管排出蒸发器。
蜂窝结构球形LiFePO4/C复合材料及其制备方法,涉及一种动力锂离子电池的正极材料及其制备方法。本发明解决了目前由于以钴酸锂为主的锂离子电池正极材料存在安全性问题,限制了锂离子电池在电动汽车上应用的问题。本发明的产品由NH4FePO4·H2O、Li2CO3和葡萄糖或蔗糖制成,NH4FePO4·H2O与Li2CO3的摩尔比2∶1,葡萄糖或蔗糖中的C与LiFePO4的质量比为1∶10~30;NH4FePO4·H2O由硫酸亚铁、磷酸与氨水按1∶1~1.5∶1~1.2的摩尔比制成,本发明采用超声波控制结晶法制备前躯体,并通过高温固相烧结制备复合材料。本发明的产品具有蜂窝结构电解液可以渗透到所制备的蜂窝结构球形磷酸亚铁锂颗粒的内部,缩短了锂离子的固相扩散路径,有利于大倍率充放电,适合用于电动汽车动力锂离子电池的正极材料。本发明的方法便于操作。
本发明公开了一种具有空心十四面体结构的多元氟化物材料,通过以下方法制得:将三种金属硝酸盐溶剂于去离子水中,搅拌获得澄清的水溶液;用稀硝酸和氨水调节溶液的pH值到一定值,接着加入氟化物溶液并剧烈搅拌10分钟,最后转入反应釜,在一定温度下加热24小时后,收集产物并在80°C干燥10小时。本发明材料内部孔径大,晶体壁薄,有着非常大的应用前景,且制备工艺简单,原料廉价易取,适用于工业化生产。
本发明属于通信基站动力系统直流电源技术领域,涉及一种合路单元装置及相应控制单元,包括开关电源、主控单元、负载、电池组合路单元及电池组;开关电源为电池组合路单元供电,每个主控单元配合一个电池组合路单元和一个电池组使用;所述合路单元由两只逆止二极管、两只控制充电状态的开关、电流采样元件组成,并进行一定步骤。
Yb:Eu:LiNbO3晶体及其制备方法,它涉及一种晶体及其制备方法。本发明Yb:Eu:LiNbO3晶体由纯度均为99.99%的Nb2O3、Li2CO3、Yb2O3和Eu2O3制成,其中Yb2O3的掺杂摩尔量占四种原料总摩尔量的0.5mol%,Eu2O3的掺杂摩尔量占四种原料总摩尔量的0.5mol%。Nb2O3和Li2CO3为同成分即[Li2CO3]/[Nb2O3]=48.6/51.4。制备方法是:一、称取并混合Nb2O3、Li2CO3、Yb2O3和Eu2O3;二、提拉法进行生长;三、极化;四、切割并进行光学质量极抛光;得到实验所需的晶片。本发明Yb:Eu:LiNbO3晶体光泽度高,成分均一,无裂纹,无瑕疵。本发明Yb:Eu:LiNbO3晶体的制备方法简单,生长速度快,便于操作。
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